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随同着导热,把导热和对流共同 存在过程,称为对流换热过程。?对流换热过程是一个受许多因素影响的复杂过程,其基本的计算 式为 Q=α(twtfF1.24?或 q=α

(twtf1.25?式中:tw固体壁表面温度(℃)tf流体温度(℃)α 换热系数,其意义是指1m2壁面积上,当流 体与壁之间的温差为1℃时,每秒钟所传递的热量 [W/m2℃)]?同

样如果利用热阻的概念,对流换热过程的热阻用Rα来 表示,则式(1.24可写成 Q= tw-tf/Rα(1.26?其中对流换热热阻Rα=1/α ℃/W对于单位面积,换 热热阻为1/

α(m2℃/W1.2.3热辐射 ?通过以上对导热和对流换热过程的介绍,知道,无论导热 和对流,都必需通过冷热物体的直接接触来传递热量,但热辐 射则不同。热辐射是依

靠物体外表发射可见和不可见的射线来 传送热量。物体外表每平方米每秒对外辐射的热量称为辐射力 E其大小与物体外表性质和温度有关。?物体间辐射换热的特点是热

辐射过程中随同着能量形式的转 换(物体内能-电磁波能-物体内能)不需要冷热物体直接接触;无 论温度高低,物体都在不停的发射电磁波能。只是若物体温度 相同,

则相互辐射的能量相等,若温度不同,则高温物体向低温 物体辐射的能量大于低温物体向高温物体辐射的能量,其结果是热量由高温物体传到低温物体。?但必须指出,

辐射换热量的计算过程相对比较复杂。上述三阶 段传热过程的*一个阶段和第三个阶段都存在辐射换热,并且既 有对流换热,又有辐射换热。为了便于分析,当辐射换

热不是主 要因素时,一般把辐射换热量折算成对流换热量,相应的加大对 流换热系数来考虑辐射因素。此对辐射换热量的计算不作详尽 介绍。1.2.4传热过程 ?初步了

解了三种基本的换热方式之后,再看整个传热过程,就可以导出整个传热过程的热流量的计算公式。如图1.9所示,一大平壁:图1.9通过平壁的传热过程 ?假设两侧的流

体温度为tf1tf2壁两侧的对流换热系数分别为α1α2壁两侧的温度分别为tw1tw2壁的导热系数为λ,壁厚为δ,壁面积为F传热处于稳定状态,因为壁的长度和宽度远远

大于 壁厚,可以认为热流方向和壁面垂直,则沿着传热过程列出三个 阶段的热流量的计算式为 Q=α1tf1tw1FQ=(tw1tw2FQ=α tw2tf2F?传热过程的热流量可用下式
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